{"id":20354,"date":"2018-02-18T06:27:51","date_gmt":"2018-02-18T05:27:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=20354"},"modified":"2018-02-18T06:27:51","modified_gmt":"2018-02-18T05:27:51","slug":"nunca-dejaran-de-aparecer-nuevos-descubrimientos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2018\/02\/18\/nunca-dejaran-de-aparecer-nuevos-descubrimientos\/","title":{"rendered":"Nunca dejar\u00e1n de aparecer nuevos descubrimientos"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: justify;\">Hace ya ocho a\u00f1os que fueron publicados algunos descubrimientos que asombraron al mundo de la F\u00edsica.<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Publicada el\u00a0Mi\u00e9rcoles 7.Abril.2010<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.astropampa.com\/_img.php?src=\/common\/novedades_imgs\/nov_873.jpg&amp;w=300\" alt=\" Los ocho descubrimientos de la f\u00edsica que han cambiado nuestra mente\" border=\"0\" \/><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Desde el descubrimiento de una extra\u00f1a forma de antimateria y la experimentaci\u00f3n con nudos de luz hasta, por supuesto, la recreaci\u00f3n de un peque\u00f1o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> en el LHC, el mundo de la f\u00edsica, tan lejano para la mayor\u00eda de nosotros, ha aumentado su popularidad en los \u00faltimos meses con una serie de asombrosos y desconcertantes descubrimientos. Estos son algunos de los hallazgos m\u00e1s impactantes que han trastocado nuestra mente y que, posiblemente, cambiar\u00e1n en un futuro no muy lejano la forma en la que conocemos el mundo:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neoteo.com\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/C5AA.jpg\" alt=\"\" \/><\/div>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\">1. La recreaci\u00f3n del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> en el LHC:\u00a0Indudablemente, es una de grandes noticias del a\u00f1o. La ciencia abri\u00f3 el pasado martes una puerta a un grado superior de conocimiento al recrear en el\u00a0<a href=\"http:\/\/public.web.cern.ch\/public\/\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN)<\/a>\u00a0un peque\u00f1o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> de laboratorio. El acelerador de part\u00edculas\u00a0LHC, conocido como la \u00abm\u00e1quina de Dios\u00bb, consigui\u00f3 colisionar haces de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> a una velocidad 3,5 veces superior de la alcanzada nunca, desatando un proceso de energ\u00eda de 7 TeV (teravoltios). Este experimento, posiblemente el mayor del siglo, puede permitirnos conocer en un par de a\u00f1os nuevos datos sobre c\u00f3mo se origin\u00f3 el Universo y c\u00f3mo est\u00e1 compuesta la materia.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">2. La \u00absopa caliente\u00bb despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/files.abovetopsecret.com\/images\/member\/f3d04d123660.jpg\" alt=\"\" \/><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">F\u00edsicos del Laboratorio Nacional de Energ\u00eda de Brookhaven, en Nueva York, lograron el pasado mes de febrero\u00a0<a href=\"http:\/\/www.abc.es\/20100215\/ciencia-tecnologia-fisica-aceleradores\/crean-laboratorio-condiciones-bang-201002151838.html\" target=\"_blank\">crear por primera vez una especie de\u00a0<\/a><a href=\"http:\/\/www.bnl.gov\/rhic\/news2\/news.asp?a=1074&amp;t=pr\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">\u00absopa\u00bb de materia<\/a>\u00a0250.000 veces m\u00e1s caliente que el centro de nuestro Sol -una temperatura absolutamente infernal- y que re\u00fane condiciones similares a las que se produjeron justo despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, la gran explosi\u00f3n que dio origen al Universo. Es la materia m\u00e1s caliente nunca creada en laboratorio. El experimento se logr\u00f3 haciendo chocar en un acelerador de part\u00edculas llamado\u00a0<a href=\"http:\/\/www.bnl.gov\/rhic\/\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC)<\/a>, un hermano peque\u00f1o del europeo LHC, el n\u00facleo de part\u00edculas de oro a velocidades super r\u00e1pidas, de forma que se derr\u00edan los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">3. Los anillos de Borromeo:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Molecular_Borromean_Ring.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a6\/Molecular_Borromean_Ring.png\/250px-Molecular_Borromean_Ring.png\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"250\" data-file-width=\"288\" data-file-height=\"288\" \/><\/a><\/div>\n<\/div>\n<div>\n<p>Esquema de un anillo molecular de Borromeo.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Usando \u00e1tomos de litio, un grupo de cient\u00edficos de la Rice University en Houston (EE.UU.) ha recreado un antiguo s\u00edmbolo matem\u00e1tico que se hab\u00eda visto ya en el siglo II en el arte budista afgano. El s\u00edmbolo, llamado los anillos o\u00a0<a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Nudo_borromeo\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">el nudo de Borromeo<\/a>, representan tres anillos unidos entre s\u00ed. Si alguno de ellos fuera retirado, el resto tambi\u00e9n se separar\u00eda. Los f\u00edsicos ya hab\u00edan predicho que las part\u00edculas deben ser capaces de formar esta misma disposici\u00f3n, pero nadie hab\u00eda sido capaz de demostrarlo hasta ahora. El experimento que lo confirma, anunciado el pasado mes de diciembre, llega cuarenta a\u00f1os despu\u00e9s de que la teor\u00eda fuera formulada.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div>\n<div>\n<div>Efectos de la luz sobre la materia \/ Nicholas Kotov<\/div>\n<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.abc.es\/Media\/201004\/05\/nanoribbons-100324-02--253x160.jpg\" alt=\"Los ocho descubrimientos de la f\u00edsica que han cambiado nuestra  mente\" width=\"253\" height=\"160\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">4. La luz curva la materia:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/image.jimcdn.com\/app\/cms\/image\/transf\/none\/path\/sce1c1e6476d76400\/image\/iea15d7ba18978476\/version\/1436310966\/image.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de La luz curva la materia\" \/><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Es f\u00e1cil comprobar c\u00f3mo la materia curva la luz, pero es mucho m\u00e1s raro encontrar el caso contrario, que sea la luz la que curve la materia. Hace tan s\u00f3lo unos d\u00edas, investigadores de la Universidad de Michigan (EE.UU.) comprobaron c\u00f3mo cintas planas de\u00a0nanopart\u00edculas\u00a0-pedacitos de materia la mil millon\u00e9sima parte de un metro de largo- expuestas a la luz se doblaban en espirales. Los resultados pueden ayudar a los ingenieros a dise\u00f1ar nuevos compontenes para la \u00f3ptica y la electr\u00f3nica.<\/div>\n<div>5. Un paso hacia la fusi\u00f3n nuclear:<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/2.bp.blogspot.com\/_IP-xhn2P2rQ\/S-9f8tfimDI\/AAAAAAAAEpU\/s5-RmJKVVDY\/s1600\/6.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de Al suspender un im\u00e1n gigante en forma de donut en el aire, los investigadores fueron capaces de controlar el movimiento de un gas extremadamente caliente de part\u00edculas cargadas dentro de la c\u00e1mara exterior del im\u00e1n\" \/><\/div>\n<div>&#8230; investigadores fueron capaces de controlar el movimiento de un gas extremadamente caliente de part\u00edculas cargadas dentro de la c\u00e1mara exterior del im\u00e1n.<\/div>\n<div>\n<div style=\"text-align: justify;\">La\u00a0fusi\u00f3n nuclear\u00a0&#8211; la fusi\u00f3n de n\u00facleos at\u00f3micos que sucede dentro de las estrellas &#8211; es un objetivo buscado desde hace mucho tiempo en la Tierra. Si los cient\u00edficos consiguen semejante haza\u00f1a, podr\u00edamos obtener una poderosa fuente de energ\u00eda pr\u00e1cticamente inagotable y con muy pocas consecuencias ambientales. Un equipo de f\u00edsicos logr\u00f3 un paso m\u00e1s hacia este objetivo en enero cuando anunciaron que hab\u00edan construido\u00a0un im\u00e1n de levitaci\u00f3n que recrea algunas de las condiciones que se creen necesarias para la fusi\u00f3n. Al suspender un im\u00e1n gigante en forma de donut en el aire, los investigadores fueron capaces de controlar el movimiento de un gas extremadamente caliente de part\u00edculas cargadas dentro de la c\u00e1mara exterior del im\u00e1n. La densidad de este gas est\u00e1 cerca de lo que se necesita para la fusi\u00f3n nuclear, seg\u00fan los investigadores de la Universidad de Columbia.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>6. Una nueva part\u00edcula de antimateria:<\/p>\n<\/div>\n<div><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.abc.es\/Media\/201003\/05\/antimateria--300x170.JPG\" alt=\"Resultado de imagen de El equipo internacional de cient\u00edficos que estudia colisiones de alta energ\u00eda de iones de oro en el Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC)\" \/><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">El equipo internacional de cient\u00edficos que estudia colisiones de alta energ\u00eda de iones de oro en el Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) anunci\u00f3 a principios de marzo que hab\u00eda conseguido encontrar algo excepcional: la forma m\u00e1s extra\u00f1a y \u00e9xotica de antimateria nunca vista hasta ahora, una antipart\u00edcula que podr\u00eda haber existido en los primeros momentos del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>. Se trata del antihipertrit\u00f3n, el n\u00facleo del antihiper<a href=\"#\" onclick=\"referencia('tritio',event); return false;\">tritio<\/a>, que contiene un anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, un anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> y una antipart\u00edcula <a href=\"#\" onclick=\"referencia('lambda',event); return false;\">lambda<\/a>. Para conseguir este logro, los investigadores provocaron el choque de iones de oro en el colisionador.<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<div>\n<div>\n<div>El equipo dise\u00f1\u00f3 hologramas recurriendo a la teor\u00eda de los nudos \/ Mark Dennis<\/div>\n<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.abc.es\/Media\/201004\/05\/nudos%20de%20luz--253x180.jpg\" alt=\"Los ocho descubrimientos de la f\u00edsica que han cambiado nuestra  mente\" width=\"253\" height=\"180\" \/><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">7. Nudos hechos con luz:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00bfEs posible hacer\u00a0<a href=\"http:\/\/www.abc.es\/20100118\/ciencia-tecnologia-fisica\/fisicos-britanicos-logran-hacer-201001181912.html\" target=\"_blank\">nudos con rayos de luz<\/a>? La respuesta es s\u00ed. Un equipo de f\u00edsicos de las universidades de Bristol, Glasgow y Southampton, en el Reino Unido, ha sido el responsable. La luz puede viajar en l\u00ednea recta, pero a veces se retuerce en nudos. Los investigadores utilizaron\u00a0un holograma controlado por ordenador\u00a0para hacer girar haces de luz <a href=\"#\" onclick=\"referencia('laser',event); return false;\">l\u00e1ser<\/a>. Los hologramas fueron dise\u00f1ados recurriendo a la teor\u00eda de los nudos -una especialidad de la matem\u00e1tica abstracta inspirada por los nudos que se producen en cordones y cuerdas-. Entender c\u00f3mo controlar la luz de esta forma tiene implicaciones importantes para la tecnolog\u00eda <a href=\"#\" onclick=\"referencia('laser',event); return false;\">l\u00e1ser<\/a> utilizada en una amplia gama de industrias.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/aarrietaj.files.wordpress.com\/2011\/04\/8.jpg?w=300&amp;h=225\" alt=\"\" \/><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">8. Un enredo fantasmal:<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Una de las m\u00e1s extra\u00f1as predicciones de la teor\u00eda de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica es que las part\u00edculas pueden quedarse \u00abenredadas\u00bb incluso despu\u00e9s de haber sido separadas en el espacio, de forma que cuando una acci\u00f3n se realiza sobre una part\u00edcula, la segunda part\u00edcula responde de inmediato. En junio de 2009, los f\u00edsicos midieron por primera vez un nuevo tipo de sistema, dos pares separados de part\u00edculas que vibran.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/neofronteras.com\/especiales\/wp-content\/photos\/materia_oscura_hst2.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de . El detector CDMS (Cryogenic Dark Matter Search), construido en las profundidades de la mina Soudan, una antigua explotaci\u00f3n de hierro en Minnesota, capt\u00f3 dos posibles part\u00edculas de este tipo, tambi\u00e9n conocidas como WIMPS\" \/><\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00bfPrimeras part\u00edculas de &#8220;<a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a>?<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p>Adem\u00e1s de este listado, existe otro descubrimiento que, de momento, se queda tan s\u00f3lo en una pregunta pero que, de confirmarse,\u00a0podr\u00eda suponer el m\u00e1s importante en muchos a\u00f1os en el mundo de la F\u00edsica, un hallazgo que dar\u00eda la vuelta por completo a los par\u00e1metros cient\u00edficos que manejamos ahora. Un equipo de cient\u00edficos, entre los que se encuentran investigadores de la Universidad de Florida (EE.UU.), ha encontrado la que puede ser la primera part\u00edcula de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a>. Las pruebas a\u00fan no son concluyentes, pero s\u00ed muy esperanzadoras. El detector\u00a0<a href=\"http:\/\/cdms.berkeley.edu\/\" rel=\"nofollow\" target=\"_blank\">CDMS (Cryogenic Dark Matter Search)<\/a>, construido en las profundidades de la mina Soudan, una antigua explotaci\u00f3n de hierro en Minnesota, capt\u00f3 dos posibles part\u00edculas de este tipo, tambi\u00e9n conocidas como\u00a0WIMPS, pero hay una oportunidad entre cuatro de que estas part\u00edculas sean simplemente \u00abruido de fondo\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2018%2F02%2F18%2Fnunca-dejaran-de-aparecer-nuevos-descubrimientos%2F&amp;title=Nunca+dejar%C3%A1n+de+aparecer+nuevos+descubrimientos' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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